F-Gas Polish Low GWP

Všetky otázky
HFC | Flammable | CO2 | NH3
Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Stredne ťažká

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


Gorąca para czynnika chłodniczego jest tłoczona ze sprężarki do skraplacza, gdzie ulega ochłodzeniu a następnie skropleniu (kondensacji). W tym wymienniku powstająca ciecz czynnika chłodniczego ulega też niewielkiemu przechłodzeniu.
Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) się skrapla, a czynnik chłodniczy odparowuje.
W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.

2

Stredne ťažká

Od czego zależy temperatura skraplania (kondensacji) chłodzonego powietrzem agregatu?


Od temperatury przegrzania.
Od temperatury otoczenia.
Od temperatury parowania (wrzenia).
Od temperatury sprężarki i tłoczenia

3

Stredne ťažká

Czy jest potrzeba dostarczenia energii w przypadku odprowadzania ciepła ze skraplacza do otoczenia?


Tak, w każdym przypadku.
Tak, ale tylko w przypadku zastosowania czynników z grupy HFC.
Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.

4

Stredne ťažká

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.
Należy zwracać uwagę, aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę na pracę wentylatora oraz na temperaturę otoczenia.
Należy zwracać uwagę na ogólną konserwację skraplacza oraz dbać o czystość powierzchni wymiany ciepła.

5

Stredne ťažká

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


Należy brać pod uwagę wymaganą wydajność skraplacza oraz dane techniczne deklarowane przez producenta.
Należy wybierać skraplacze według własnego doświadczenia i należy brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Według rozmiarów, ilości wentylatorów. Trzeba brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Trzeba w pierwszej kolejności kierować się głośnością pracy wentylatorów, średnicą króćców przyłączeniowych i kolorystyką.

6

Stredne ťažká

W jaki sposób zanieczyszczenia (kurz, pył, osady) wpływają na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach?


Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania, a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.
Zanieczyszczenia nie wpływają w istotny sposób na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach.
Zanieczyszczenia powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.

7

Stredne ťažká

Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia skraplacza chłodzonego powietrzem, to wydajność skraplania?


Nie ulega zmianie.
Zmniejszy się.
Zwiększy się w wyniku dodatkowo podniesionych obrotów wentylatora.
Zwiększy się.

8

Stredne ťažká

Co może spowodować oszronienie parownika?


Oszronienie parownika powoduje wzrost oporu przepływu powietrza a co za tym idzie powoduje zwiększenie pracy silnika wentylatora.
obniżenie ciepła schłodzonej substancji.
spadek wydajności chłodniczej.
Zwiększenie oporów przepływu czynnika i zmniejszenie ilości przepływu czynnika przez parownik.

9

Stredne ťažká

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania?


Zwiększa się wydajność chłodnicza sprężarki.
Zmniejsza się temperatura tłoczenia.
Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.
Zwiększają się obroty wentylatora skraplacza.

10

Stredne ťažká

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


Tylko w przypadku zastosowania wentylatorów z regulacją obrotów.
Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest w ogóle możliwe.
W przypadku oziębiaczy powietrza tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 0°C.
Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).

11

Stredne ťažká

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z parownikami lamelowanymi.
Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C.
Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej.

12

Stredne ťažká

W przypadku rozległych instalacji rurowych, można zapobiec procesowi wtórnego parowania czynnika chłodniczego poprzez...


zastosowanie rurek o większej średnicy.
dodatkowe schładzanie.
zastosowanie rurek o mniejszej średnicy.
poprzez zaizolowanie rur pomiędzy sprężarką, a skraplaczem.

13

Stredne ťažká

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


Podgrzaną parę (gorący gaz) ze sprężarki kierujemy do przewodów rurowych parownika.
Wymienimy stronę wylotową i stronę wlotową parownika.
Uruchamiamy nagrzewnicę gazową skierowaną na parownik.
Polega na zmianie kierunku obrotów kompresora (sprężarki).

14

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


Odparowuje wodę przepływającą przez parownik.
Powoduje schłodzenie czynnika chłodniczego.
Dzięki parownikowi ochładzane medium oddaje ciepło wrzącemu czynnikowi chłodniczemu.
Kontroluje, aby doszło do przegrzania czynnika chłodniczego na jak największej powierzchni wymiany ciepła.

15

Stredne ťažká

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do odszraniania grzałkami elektrycznymi parownika?


Grzałki elektryczne muszą być umieszczone pod powierzchnią wymiany ciepła parownika.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez wentylatory ciepło z grzałek omywa wymiennik ciepła.
Grzałki elektryczne muszą przylegać do powierzchni wymiany ciepła parownika (grzałka styka się z lamelami).
Grzałki elektryczne muszą być umieszczone w bezpośrednim kontakcie z czynnikiem chłodniczym, aby czynnik przepływając przez parownik miał odpowiednio wysoką temperaturę.

16

Stredne ťažká

Rozdzielacz czynnika chłodniczego:


zapewnia równomierny rozdział czynnika, wytłaczanego przez równolegle połączone sprężarki.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji skraplacza.
pełni rolę bufora dla czynnika chłodniczego w przypadku przekroczenia poziomu ciśnienia przed zaworem rozprężnym.
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji parownika.

17

Stredne ťažká

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


Metoda odtajania gorącym gazem.
Tylko odszranianie elektryczne.
Odszranianie naturalne, nie ma innych skutecznych metod.
Metoda odszraniania elektrycznego, metoda odszraniania przy użyciu cieczy lub metoda rozmrażania z użyciem gorącej pary czynnika chłodniczego.

18

Stredne ťažká

Temperatura wrzenia rośnie (a co za tym idzie rośnie szybkość procesu parowania), jeżeli ciśnienie nad cieczą....


Spada.
Różnie się zachowuje w zależności od temperatury otoczenia.
Pozostaje stałe.
Rośnie.

19

Stredne ťažká

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza:


minimalne otwarcie przepływu.
samooczyszczenie się zaworu w przypadku zamarznięcia wilgoci znajdującej się w czynniku.
maksymalne ciśnienie robocze.
maksymalna ochrona presostatu.

20

Stredne ťažká

Funkcją termostatycznego zaworu rozprężenia (TZR) w instalacji chłodniczej jest:


sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczającej ten wymiennik.
utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.
regulacja temperatury przegrzania czynnika opuszczającego parownik, aby wynosiła minimalną wartość.
spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.

21

Stredne ťažká

W przypadku stosowania rurki kapilarnej, jakiego silnika można używać w kompresorze (sprężarce)?


Należy użyć silnika niskoobrotowego.
Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym.
Należy użyć silnika elektronicznie komutowanego dopuszczonego do pracy ze sprężarki.
Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.

22

Stredne ťažká

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny?


Temperaturę tłoczenia.
Strumień masy czynnika wtryskiwanego do parownika.
Ciśnienie parowania po.
Schładzanie.

23

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy...


skrapla się (kondensuje).
zamarza.
paruje.
sublimuje

24

Stredne ťažká

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala...


...przegrzanie statyczne zaworu.
...wartość przegrzania w trakcie pracy zaworu.
…stopień rozprężenia czynnika.
  ...stopień napełnienia zaworu cieczą czynnika.

25

Stredne ťažká

W jaki sposób napełniamy nowy/naprawiony układ czynnikiem chłodniczym, gdy jest on wyposażony w zawór rozprężny


na stronę ssawną sprężarki.
za skraplaczem do zbiornika ciekłego czynnika.
napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się w trakcie eksploatacji przy pomocy przyłącza wylotowego rurki kapilarnej czynnika chłodniczego.
w dowolny sposób.

26

Stredne ťažká

Co reguluje termostatyczny / elektroniczny zawór rozprężny?


Ciśnienie parowania zamykając się, gdy spadnie ono poniżej nastawy temperatury zadanej.
Ilość obrotów kompresora (sprężarki) w jednostce czasu.
Dochłodzenie skraplacza poprzez zmianę ciśnienia skraplania.
Ilość czynnika chłodniczego kontrolując wartość przegrzania parownika.

27

Stredne ťažká

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na określone ciśnienie ssania.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie maksymalnego ciśnienia roboczego.

28

Stredne ťažká

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym.


...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie efektywność energetyczna układu.
  ...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo, przy czym wydajność chłodnicza Qo nie ulega zmianie.
... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie wydajność chłodnicza Qo.

29

Stredne ťažká

Punkt MOP w zaworze rozprężnym, ze względu na temperaturę maksymalną parowania urządzenia chłodniczego, ...


...musi być około 7 K większy.
...musi być około 5 K mniejszy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.
...musi być około 7 K mniejszy.

30

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


Zapobiega przed spadkiem ciśnienia ssawnego, a w razie potrzeby wyłącza układ chłodniczy.
Utrzymuje wartość ciśnienia ssawnego na stałym poziomie.
Ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.
Utrzymanie wartości ciśnienia ssawnego na najwyższym możliwym poziomie.

31

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja zaworu regulującego przepływ wody przez skraplacz?


Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie temperatury wody na najwyższym poziomie.

32

Stredne ťažká

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia termostatycznego zaworu rozprężnego …


… z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z funkcją MOP.
… z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.
… z adsorpcyjnym wypełnieniem czujnika.

33

Stredne ťažká

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


Musi mieć możliwość pochłaniania dużej ilości wilgoci.
Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć dobrą powłokę antystatyczną

34

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


Jest to stan, w którym dochodzi do nadmiernego wzrostu temperatury silnika sprężarki.
Jest to stan, który powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy stroną ssawną a stroną tłoczną kompresora (sprężarki).
Jest to różnica temperatur między temperaturą parowania a temperaturą otoczenia.
Jest to różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą pary a temperaturą pary w stanie nasycenia.

35

Stredne ťažká

Jak można sprawdzić, czy ciekły czynnik chłodniczy dopływa do zaworu rozprężnego bez pęcherzyków pary?


Nie mamy możliwości sprawdzenia.
Sprawdzamy przy pomocy manometru zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki.
Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.
Sprawdzamy przy pomocy wziernika.

36

Stredne ťažká

Rurociągi cieczowe znajdują się....


między parownikiem a wymiennikiem regeneracyjnym.
między parownikiem a sprężarką.
między skraplaczem a zbiornikiem cieczy.
między sprężarką a skraplaczem.

37

Stredne ťažká

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik służy do magazynowania i zagwarantowania odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w przypadku wahań obciążeń cieplnych instalacji chłodniczej.
Zbiornik służy do dochładzania skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.

38

Stredne ťažká

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Zbiornik służy do gromadzenia ciekłego czynnika oraz nadmiaru oleju w instalacji.
Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, który cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.

39

Stredne ťažká

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


Należy go zamontować tuż przed sprężarką.
Należy go zamontować między sprężarką a skraplaczem.
Należy zamontować za skraplaczem, przed zaworem rozprężnym.
Należy go zamontować za parownikiem.

40

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania montowany na przewodzie ssawnym podczas startu sprężarki?


zamyka się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
otwiera się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.
reguluje ciśnienie skraplania.
reguluje ciśnienie parowania.

41

Stredne ťažká

Zastosowanie mikrokanałowych wymienników ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami wykonanymi z rurek miedzianych i lameli powoduje:


Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego w układzie oraz wzrost ciśnienia skraplania.
Nie ma żadnego wpływu zarówno na ilość czynnika chłodniczego jak i na efektywność energetyczną.
Zmniejszenie efektywności energetycznej układu.
Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej.

42

Stredne ťažká

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC?


R22, R401A.
R11, R12, R502.
R134a, R404A, R507A, R410A.
R134a, R32, R22, R507A, R290.

43

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze należą do grupy HFO?


R134a, R290.
R22, R12.
R134a, R404A.
R1234yf, R1234ze.

44

Stredne ťažká

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R410A w porównaniu do czynnika chłodniczego R407C?


Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.
Ciśnienie nasycenia R407C jest o 150% wyższe w stosunku do R410A.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R410A jest większe niż w przypadku czynnika R407C.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R410A.

45

Stredne ťažká

Co definiuje parametr TEWI?


Jest to parametr definiujący zdolność odtwarzania się (regeneracji) warstwy ozonowej.
Jest to całkowity (globalny) równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten uwzględnia bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia tego efektu oraz pośredni wpływ na jego tworzenie poprzez zużycie energii (przy której produkcji powstaje CO2) przez eksploatowane urządzenie chłodnicze.
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla (CO2), odniesiony do horyzontu czasowego wynoszącego 100 lat.
Jest to parametr określający wpływ czynników chłodniczych na warstwę ozonową.

46

Stredne ťažká

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R452A w porównaniu do czynnika chłodniczego R404A?


Jest niepalnym czynnikiem chłodniczym, mieszaniną z grupy HFC/HFO o zbliżonych parametrach termodynamicznych do R404A i o ok. 45% niższym współczynniku GWP w stosunku do R404A.
Oba czynniki są czynnikami jednorodnymi bez poślizgu temperaturowego.
Poślizg temperaturowy czynnika R452A jest dwukrotnie mniejszy w stosunku do R404A.
Jest palnym i toksycznym jednorodnym czynnikiem chłodniczym z grupy HFC.

47

Stredne ťažká

Jaka jest cecha charakterystyczna czynnika R1234yf w porównaniu z czynnikiem R134a?


wyższa temperatura krytyczna.
wyższa temperatura wrzenia przy ciśnieniu normalnym.
wyższa toksyczność.
wyższa palność.

48

Stredne ťažká

Czynnik chłodniczy CO2 w porównaniu do R134a charakteryzuje się?


W przeciwieństwie do R134a jest mieszaniną azeotropową.
Posiada identyczne właściwości termodynamiczne i może być stosowany jako zamiennik typu drop-in dla R134a.
Posiada poślizg temperaturowy o 7K większy niż R134a.
Posiada niższą temperaturę krytyczną, wyższe ciśnienia robocze i większą wydajność objętościową pozwalającą na stosowanie mniejszej ilości czynnika w porównaniu z R134a.

49

Stredne ťažká

Do fluorowanych gazów cieplarnianych nie należy/ą:


Wodorofluorowęglowodory (HFC).
Heksafluorek siarki (SF6).
Dwutlenek węgla (CO2).
Perfluorowęglowodory (PFC).

50

Stredne ťažká

Na czym polega efekt cieplarniany?


Powoduje zatrzymanie promieniowania cieplnego emitowanego przez Ziemię w górę atmosfery.
Powoduje wzrost temperatury tuż przy powierzchni Ziemi (do 10 m nad powierzchnią).
Powoduje obniżenie średniej temperatury powierzchni Ziemi.
Powoduje zmianę składu powietrza atmosferycznego.

51

Stredne ťažká

W jaki sposób urządzenia chłodnicze wpływają na efekt cieplarniany (szklarniowy), wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi?


W wyniku emisji oleju przez skraplacz i filtr do atmosfery
Poprzez przenikanie czynnika chłodniczego do otoczenia.
Urządzenia chłodnicze emitują w sposób bezpośredni i pośredni CO2.
W sposób pośredni (poprzez zużycie energii) oraz bezpośredni (poprzez emisję czynników chłodniczych do atmosfery)

52

Stredne ťažká

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


Odfiltrowanie promieniowania słonecznego.
Pochłanianie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi.
Jest to zjawisko zatrzymywania ciepła w atmosferze ziemskiej (utrudnione jest wypromieniowanie ciepła poza atmosferę ziemską).
Jest to tworzenie się warstwy zatrzymującej tylko ciepło powstające w wyniku spalania paliwa przez samoloty.

53

Stredne ťažká

Które rozporządzenie UE jest obecnie podstawowym aktem regulującym stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych (F‑gazów) w Unii Europejskiej?


Rozporządzenie (UE) nr 517/2014
Rozporządzenie (UE) 2015/1188
Dyrektywa 2009/125/WE

54

Stredne ťažká

Jaki jest główny cel Rozporządzenia (UE) 2024/573?


Ułatwienie importu urządzeń elektrycznych
Obniżenie podatków na urządzenia chłodnicze
Standaryzacja norm recyklingu metali

55

Stredne ťažká

Jakie są obowiązki producentów urządzeń chłodniczych w kontekście ekoprojektu i jakie rozporządzenie je reguluje?


Producent musi jedynie stosować etykiety energetyczne, a regulowane jest to przez Rozporządzenie (UE) 2024/573
Producent musi stosować wyłącznie normy ISO 9001, bez powiązania z unijnym rozporządzeniem
Producent musi tylko deklarować ilość użytego F‑gazu, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014

56

Stredne ťažká

Jaki jest główny cel ekoprojektu?


Zwiększenie sprzedaży urządzeń elektrycznych w UE
Standaryzacja wyglądu produktów w UE
Ułatwienie importu produktów spoza UE

57

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zawór kulowy w układzie chłodniczym?


Zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie
Mierzy wilgotność czynnika
Reguluje temperaturę czynnika chłodniczego

58

Stredne ťažká

Na czym polega udział niektórych substancji albo gazów w efekcie cieplarnianym (szklarniowy)?


Niektóre substancje niszczą warstwę ozonową
Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne, które Ziemia powinna wypromieniować do atmosfery. W ten sposób Ziemia stopniowo ogrzewa się i powstaje efekt cieplarniany.
Niektóre substancję w wyniku wypuszczenia do atmosfery powodują podgrzanie powietrza w wyniku reakcji z tlenem i azotem zawartym w powietrzu.
Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.

59

Stredne ťažká

Do czego służy wziernik kontrolny w układzie chłodniczym?


Do regulacji ciśnienia sprężarki
Do pomiaru temperatury skraplacza
Do odcinania przepływu w nagłych awariach

60

Stredne ťažká

Jaka jest funkcja regulatora temperatury w układzie chłodniczym?


Utrzymuje stałe ciśnienie w sprężarce
Odprowadza nadmiar czynnika do zbiornika
Ogranicza przepływ oleju

61

Stredne ťažká

Jakie znaczenie mają regulatory poziomu oleju w układzie chłodniczym?


Sterują temperaturą parownika
Kontrolują ciśnienie w skraplaczu
Odprowadzają nadmiar czynnika chłodniczego

62

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni zbiornik czynnika chłodniczego w układzie?


Kontroluje temperaturę parownika
Reguluje przepływ oleju
Utrzymuje stałe ciśnienie w układzie

63

Stredne ťažká

Jakie zadanie ma w układzie chłodniczym termometr kolektora?


Kontroluje wilgotność czynnika
Steruje poziomem oleju
Odciąża układ przy nadmiernym ciśnieniu

64

Stredne ťažká

Jaką rolę mają regulatory do sterowania systemem rozmrażania?


Służą do obserwacji wilgotności czynnika
Kontrolują ciśnienie w sprężarce
Odprowadzają nadmiar oleju

65

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy)?


W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wprowadzenia wykazu fluorowanych gazów cieplarnianych.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573
W ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

66

Stredne ťažká

Gdzie znajdują się listy wyszczególniające substancje kontrolowane?


W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/590.
W Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej.
W obowiązującej ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy substancji kontrolowanych.

67

Stredne ťažká

Gdzie i do kiedy należy składać roczne sprawozdania o SZWO i F-gazach?


Sprawozdania należy składać do końca danego roku kalendarzowego, na specjalnym formularzu w okręgowym oddziale UDT
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni drogą elektroniczną do Ministerstwa Środowiska.
Sprawozdania za miniony rok należy składać do dnia 31 stycznia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnych formularzy dostępnych w centralnym rejestrze operatorów „CRO”.
Sprawozdania o SZWO i F-gazach za miniony rok, należy składać do dnia 28 lutego roku następnego, za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego w bazie danych sprawozdań w Biurze Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) na stronie internetowej ICHP.

68

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej wpływa na poprawę efektywności energetycznej sprężarki podczas instalacji?


Montaż bez filtrów
Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Instalacja bez sprawdzania szczelności

69

Stredne ťažká

Jak regularna kontrola poziomu oleju wpływa na pracę sprężarki?


Powoduje wzrost ciśnienia
Nie ma wpływu
Zmniejsza wydajność chłodzenia

70

Stredne ťažká

Jak nieszczelności układu wpływają na efektywność energetyczną sprężarki?


Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę pracy
Poprawiają wydajność

71

Stredne ťažká

Rozporządzenie (WE) nr 2024/590 odnosi się do:


Alternatywnych czynników chłodniczych stanowiących zamienniki za fluorowane gazy cieplarniane.
Substancji zubażających warstwę ozonową.
Warunków uzyskiwania certyfikatów F-gazowych przez przedsiębiorstwa prowadzące odzysk i regenerację odpadowych czynników chłodniczych.
Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas odzysku czynników chłodniczych.

72

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma regulacja ciśnienia ssania i tłoczenia?


Powoduje wycieki
Nie ma wpływu na efektywność
Zwiększa zużycie oleju

73

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne zmniejsza zużycie energii przez sprężarkę?


Zwiększenie ilości czynnika
Brak przeglądów
Wyłączanie zabezpieczeń

74

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność powietrza w układzie chłodniczym?


Poprawia efektywność
Zmniejsza zużycie energii
Nie ma wpływu

75

Stredne ťažká

Jaką rolę odgrywa automatyka (np. regulatory) w efektywności sprężarki?


Zwiększa ilość czynnika
Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia

76

Stredne ťažká

Jak wpływa przegrzanie czynnika na ssaniu sprężarki?


Zawsze poprawia wydajność
Powoduje tylko spadek temperatury
Nie ma wpływu

77

Stredne ťažká

Jak prawidłowe rozmieszczenie instalacji wpływa na efektywność?


Powoduje wzrost temperatury
Nie ma znaczenia
Zwiększa ciśnienie

78

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma izolacja przewodów?


Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wzrost ciśnienia

79

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną skraplacza?


Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Ograniczenie przepływu powietrza
Zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła

80

Stredne ťažká

Jak wpływa zabrudzony skraplacz na pracę układu chłodniczego?


Nie ma wpływu
Poprawia efektywność
Obniża ciśnienie skraplania

81

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma odpowiedni przepływ powietrza przez skraplacz powietrzny?


Zbyt mały przepływ zwiększa efektywność
Powoduje spadek ciśnienia
Nie ma znaczenia

82

Stredne ťažká

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce fluor i wodór.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce węgiel.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej cząsteczce chlor lub brom.
Wszystkie czynniki chłodnicze, będące pochodnymi węglowodorów.

83

Stredne ťažká

Jak wpływa obecność kamienia kotłowego w skraplaczu wodnym?


Obniża temperaturę skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia przewodzenie ciepła

84

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja ciśnienia skraplania wpływa na efektywność?


Nie ma wpływu
Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki

85

Stredne ťažká

Jak nieszczelności skraplacza wpływają na efektywność energetyczną?


Poprawiają wydajność
Nie mają wpływu
Obniżają temperaturę

86

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma właściwe umiejscowienie skraplacza powietrznego?


Powinien być zamknięty w małym pomieszczeniu
Nie ma znaczenia
Powinien być blisko źródeł ciepła

87

Stredne ťažká

Jak wpływa recyrkulacja gorącego powietrza na skraplacz?


Obniża ciśnienie
Nie ma wpływu
Poprawia efektywność

88

Stredne ťažká

Jak izolacja rurociągów obiegu c.o./ c.w.u. wpływa na pracę skraplacza pompy ciepła?


Nie ma znaczenia
Pogarsza chłodzenie
Zwiększa ciśnienie

89

Stredne ťažká

Jakie działanie najbardziej poprawia efektywność energetyczną parownika?


Zwiększenie ilości czynnika chłodniczego
Podwyższenie temperatury skraplania
Ograniczenie przepływu powietrza

90

Stredne ťažká

Jak wpływa oblodzenie parownika na pracę układu?


Obniża temperaturę skraplania
Nie ma wpływu
Poprawia wydajność chłodzenia

91

Stredne ťažká

Jak zabrudzenie powierzchni parownika wpływa na jego działanie?


Poprawia wydajność
Obniża ciśnienie
Nie ma wpływu

92

Stredne ťažká

Jakie działanie konserwacyjne jest kluczowe dla parownika?


Brak konserwacji
Zwiększenie ilości czynnika
Zmniejszenie przepływu powietrza

93

Stredne ťažká

Do czego upoważnia certyfikat personalny F-gazowy kat. A2?


do naprawy, konserwacji lub serwisowania urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
do zakupu smarów i olejów chłodniczych oraz testowania zaworów bezpieczeństwa.
do wykonania połączeń nierozłącznych za pomocą lutowania twardego w systemach zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
do odzysku czynnika chłodniczego w urządzeniach zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych.

94

Stredne ťažká

Jak przegrzanie czynnika na wyjściu z parownika wpływa na efektywność?


Nie ma wpływu
Zawsze poprawia wydajność
Powoduje tylko spadek temperatury

95

Stredne ťažká

Jak nieszczelności w parowniku wpływają na efektywność?


Zwiększają wydajność
Poprawiają działanie
Nie mają wpływu

96

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma prawidłowa regulacja zaworu rozprężnego?


Powoduje wycieki
Zwiększa zużycie energii
Nie ma znaczenia

97

Stredne ťažká

Jak wpływa niewłaściwa izolacja przewodów obiegu nośnika ciepła na pracę parownika?


Nie ma wpływu
Obniża temperaturę skraplania
Poprawia efektywność

98

Stredne ťažká

Jak prawidłowa regulacja zaworu TEV wpływa na efektywność energetyczną układu?


Zwiększa zużycie energii
Powoduje wycieki
Nie ma wpływu

99

Stredne ťažká

Co się stanie, jeśli przegrzanie ustawione przez TEV jest zbyt wysokie?


Wzrośnie ilość czynnika
Poprawi się wydajność chłodzenia
Nie ma wpływu

100

Stredne ťažká

Jak wpływa niskie przegrzanie ustawione przez TEV?


Zmniejsza przepływ czynnika
Nie ma wpływu
Zwiększa bezpieczeństwo pracy

101

Stredne ťažká

Jak zanieczyszczenia w układzie wpływają na działanie TEV?


Poprawiają jego działanie
Obniżają temperaturę
Nie mają wpływu

102

Stredne ťažká

Jaką rolę pełni filtr-osuszacz w kontekście efektywności układu?


Obniża temperaturę
Zwiększa ilość czynnika
Nie ma znaczenia

103

Stredne ťažká

Jak prawidłowa izolacja elementów (np. przewodów przy TEV) wpływa na układ?


Powoduje wycieki
Nie ma znaczenia
Zwiększa zużycie energii

104

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573?


Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kwestii gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.

105

Stredne ťažká

Jakie znaczenie ma kontrola działania zaworu regulacyjnego ciśnienia skraplania w układzie?


Nie ma wpływu
Powoduje znaczny wzrost temperatury
Zwiększa zużycie energii

106

Stredne ťažká

Jak prawidłowy dobór TEV wpływa na efektywność energetyczną?


Zwiększa ilość czynnika
Obniża temperaturę
Nie ma znaczenia

107

Stredne ťažká

Jaka jest główna różnica konstrukcyjna układów chłodniczych pracujących na węglowodorach?


Niższa efektywność energetyczna
Brak potrzeby stosowania zabezpieczeń
Wyższe ciśnienia pracy
Konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych ze względu na palność czynnika

108

Stredne ťažká

Jakie różnice występują w sprężarkach stosowanych w układach z węglowodorami?


Muszą pracować pod wyższym ciśnieniem
Brak różnic
Muszą być przystosowane do pracy z czynnikami łatwopalnymi (np. hermetyczne)
Nie wymagają smarowania

109

Stredne ťažká

Jak można sprawdzić, czy nie doszło do przepełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym?


Sprężarka będzie pracowała pod niższym obciążeniem a ciśnienie ssania zmaleje
W normalnych warunkach następuje wyraźny wzrost ciśnienia skraplania z racji tego, iż nadmierna ilość czynnika chłodniczego gromadzi się w skraplaczu i zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu.
Układ chłodniczy jest przepełniony czynnikiem chłodniczym w trakcie swojej pracy a przy jakimkolwiek nawet małym obciążeniu cieplnym tworzy się szron po stronie ssawnej sprężarki
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.

110

Stredne ťažká

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


sprawdzić króćce ssawne i tłoczne sprężarki.
uzupełnić kartę urządzenia.
wykonać próbę rozruchu.
wykonać próbę szczelności.

111

Stredne ťažká

Jakie dane muszą znajdować się na etykiecie urządzenia?


Między innymi: informacje o tym, że urządzenie zawiera fluorowany gaz cieplarniany wraz z oznakowaniem przemysłowym gazu lub jego nazwę chemiczną, masę gazu oraz ekwiwalent CO2
Oznaczenia dotyczące wagi i pojemności rurociągów wraz z kodem kolorów i składem chemicznym farb, którymi zostały pomalowane rama i obudowa.
Logo producenta i waga urządzenia.
Nie ma żadnego znaczenia co powinno znajdować się na etykiecie urządzenia.

112

Stredne ťažká

Jaka jest podstawowa jendostka temperatury według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International d'unites)?


°C
°R
K
°F

113

Stredne ťažká

Jakie są najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w karcie urządzenia, spośród niżej wymienionych:


Właściciel, instalator, serwisant urządzenia.
Informacje dotyczące odzysku czynnika i demontażu urządzenia.
Dane operatora, dane urządzenia, rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, informacje dotyczące przeglądu, naprawy.
Marka i model urządzenia, aby móc skontaktować się z producentem i uzyskać informacje techniczne niezbędne do serwisowania.

114

Stredne ťažká

Kto ma obowiązek sporządzania karty urządzenia lub instalacji?


Konserwator urządzenia.
Osoba zajmująca się oceną ryzyka.
Operator urządzenia lub instalacji.
Nie ma takiego obowiązku.

115

Stredne ťažká

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


na wlocie do każdego komponentu układu chłodniczego.
przed sprężarką.
zawsze przed każdym wzniosem rurociągu.
przed zaworem bezpieczeństwa.

116

Stredne ťažká

Kiedy mamy do czynienia z wyciekiem czynnika chłodniczego, pomimo że sprężarka nadal pracuje?


Gdy wziernik jest pełny ciekłego czynnika i obserwujemy wzrost poziomu oleju w karterze sprężarki.
Gdy ciśnienia skraplania i ciśnienie ssania wzrastają a przegrzanie nie występuje.
Gdy obserwujemy wzrost poziomu czynnika chłodniczego w zbiorniku cieczy a dochłodzenie wzrasta.
Gdy ciśnienie ssania jest niskie, przegrzanie duże, dochłodzenie znikome i różnica temperatur za skraplaczem a przed zaworem rozprężnym jest mała.

117

Stredne ťažká

Które elementy urządzenia chłodniczego możemy zaliczyć do potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) podlegających systematycznym kontrolom szczelności?


Wszystkie części urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną ssawną układu chłodniczego.
Części urządzenia, które występują po stronie wysokiego ciśnienia (od sprężarki do zaworu rozprężnego włącznie).
Hermetyczne sprężarki, zbiorniki ciekłego czynnika i oddzielacze cieczy.
Złącza, zawory wraz z trzpieniami, uszczelki - w tym wymiennych filtrów i osuszaczy, elementy narażone na wibracje, połączenia z urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i bezpieczeństwa.

118

Stredne ťažká

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas ciśnieniowej próby szczelności urządzenia?


Ciśnienie próbne (maksymalne) wynosi 30 bar.
Ciśnienie próbne uszczelniania jest równoznaczne z maksymalnym ciśnieniem roboczym, które jest mierzone podczas eksploatacji/pracy urządzenia chłodniczego.
Według normy PN-EN 378 przynajmniej 0,25 maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Ciśnienie próbne określa osoba przeprowadzająca badanie szczelności na podstawie doświadczenia.

119

Stredne ťažká

W której części urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo wykonać zalecaną kontrolę szczelności?


Kontrolę należy wykonać na tych wszystkich częściach urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną tłoczną układu chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać przy wszystkich miejscach urządzenia chłodniczego, w których istnieje potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać tylko w miejscach podłączenia urządzeń pomiarowych (presostaty, manometry, czujniki temperatur).
Kontrolę należy wykonać przy zaworach odcinających sprężarki, przy zaworach elektromagnetycznych i przy filtrach.

120

Stredne ťažká

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne w przypadku, gdy podczas próby szczelności ciśnienie pozostaje na niezmiennym poziomie, z uwzględnieniem zmiany ciśnienia wywołanej zmianą temperatury. Każdy spadek ciśnienia oznacza nieszczelność i wymaga identyfikacji miejsca jej wystąpienia.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy spadek ciśnienia podczas próby nie przekroczy 0,1 bar.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.

121

Stredne ťažká

Czego dotyczy Rozporządzenie UE 1516/2007?


Rozporządzenie określa wymagania związane z lutowaniem twardym instalacji chłodniczych.
Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.

122

Stredne ťažká

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.
Zwiększamy ciśnienie w tempie 10 bar/s.
Zwiększamy ciśnienie stopniowo kontrolując szczelność, aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego, nie szybciej niż 2 bar/min
Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.

123

Stredne ťažká

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w czujnik typu „Ion Pump”.
Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w rozżarzone katody.

124

Stredne ťažká

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


Należy skontrolować księgę przychodów i rozchodów (księgowość).
Należy skontrolować ewidencję czasu pracy osób odpowiedzialnych za maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować książkę eksploatacji oraz instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.
Należy skontrolować instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.

125

Stredne ťažká

Które dane należy obowiązkowo zapisać przy sporządzaniu protokołu z kontroli szczelności?


Ilość miejsc, gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.
Data przeprowadzenia kontroli, ilość usterek (nieszczelności), lokalizacja usterek (nieszczelności), proponowany sposób usunięcia usterki/wady (nieszczelności), załączone dokumenty i podpis.
Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.
Sposób przeprowadzania próby szczelności, ilość usterek, sposób naprawy usterek, czas pracy przy instalacji oraz koszt naprawy.

126

Stredne ťažká

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy ciśnieniowej próbie szczelności?


Stosować ciśnienie nieprzekraczające maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji (PS).
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 10 - 12 bar.
Według uznania osoby uprawnionej do przeprowadzania próby ciśnieniowej.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.

127

Stredne ťažká

Na czym polega poślizg temperatury?


Do danego ciśnienia parowania nie można przypisać konkretnej temperatury. Występuje różnica temperatur pomiędzy początkiem a końcem parowania.
Polega na wzroście temperatury.
Dla danego ciśnienia parowania odpowiada konkretna temperatura.
Polega na obniżeniu temperatury.

128

Stredne ťažká

W jakich urządzeniach i instalacjach wymagany jest montaż stałego systemu wykrywania wycieków?


W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 30 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 50 ton ekwiwalentu CO2.
W urządzeniach i instalacjach zawierających co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2.

129

Stredne ťažká

Która kategoria certyfikatu F-gazowego (A1, A2, B, C, D, E) uprawnia do kontroli szczelności urządzeń chłodniczych:


Tylko kategorie A1, A2.
Wszystkie z wyjątkiem kategorii D.
Tylko kategoria E.
Kategorie D i E.

130

Stredne ťažká

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


Jest to wskazane, ponieważ zapewnia, że czynnik chłodniczy w fazie płynnej bez pęcherzyków pary dostaje się do zaworu rozprężnego.
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego zaworu rozprężnego (mniejsze przegrzanie zaworu).
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to zastosowanie mniejszego parownika (niższa temperatura czynnika na wlocie do parownika).

131

Stredne ťažká

Co należy wykonać po czynnościach naprawczych nieszczelności agregatu układu chłodniczego naczepy chłodniczej?


Należy napełnić agregat alternatywnym czynnikiem chłodniczym, uruchomić urządzenie i sprawdzić parametry czynnika na zaworze serwisowym umieszczonym na zbiorniku cieczy.
Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wzrokową jedynie połączeń skręcanych i lutowanych.
Należy wpisać dane do karty urządzenia (w tym ilości odzyskanego / użytego czynnika chłodniczego) oraz poinformować Operatora o konieczności wykonania dodatkowej kontroli szczelności przez osobę certyfikowaną w przeciągu miesiąca od naprawy.
Należy jak najszybciej wystawić fakturę za wykonane czynności serwisowe.

132

Stredne ťažká

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych oznacza:


Ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych po przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania.
Zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących na przykład z maszyn, urządzeń i pojemników.
Ostateczne wyłączenie i wycofanie z eksploatacji lub użycia produktu lub urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane.
Ponowne przetwarzanie fluorowanych gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia ich określonych standardowych właściwości.

133

Stredne ťažká

Kto może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych:


Właściciel instalacji.
Operator.
Administrator konta operatora.
Serwisant posiadający certyfikat F-gazowy odpowiedniej kategorii.

134

Stredne ťažká

Odzyskiwane czynniki chłodnicze należy gromadzić:


W dowolnym pojemniku ciśnieniowym posiadającym legalizację.
W butli po czynniku chłodniczym tego samego rodzaju.
W specjalnie przystosowanej i opisanej butli z zaworem dwudrożnym.
W dowolnej butli po czynniku chłodniczym.

135

Stredne ťažká

Kiedy należy przeprowadzać operację odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:


Tylko przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń.
Zawsze podczas prac serwisowych i konserwacji urządzeń.
Przed każdorazową kontrolą szczelności urządzenia.
Przed końcowym unieszkodliwianiem urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania i konserwacji.

136

Stredne ťažká

Co należy zrobić, kiedy odzyskiwany z instalacji czynnik chłodniczy jest zanieczyszczony np. kwasem, powietrzem, wilgocią?


Należy przekazać taką mieszaninę do specjalistycznej autoryzowanej firmy w celu jej regeneracji lub utylizacji.
Należy spróbować oczyścić mieszaninę we własnym zakresie przy użyciu filtra odwadniacza.
Należy dodać do mieszaniny specjalny neutralizator zanieczyszczeń.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr cząstek stałych i wykorzystać ją ponownie.

137

Stredne ťažká

Co należy uczynić, kiedy w butli zbiorczej (pojemniku) dojdzie do wymieszania różnych rodzajów czynników chłodniczych?


Należy wysłać tę mieszaninę do specjalnej autoryzowanej firmy w celu zneutralizowania mieszaniny.
Należy dodać do mieszaniny specjalny czynnik chłodniczy.
Należy spróbować rozdzielić mieszaninę na oddzielne grupy składnikowe.
Należy oczyścić mieszaninę przepuszczając przez filtr odwadniacz i wykorzystać ją ponownie.

138

Stredne ťažká

Na czym polega odzysk czynnika chłodniczego przy pomocy metody Push-Pull?


polega na tym, że czynnik chłodniczy jest na przemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).
polega na tym, że przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli, a następnie wtłaczamy ją (push) na stronę niskiego ciśnienia instalacji.
polega to na tym, że przy pomocy urządzenia do wysysania (sprężarka) doprowadzimy do tego, że czynnik chłodniczy w postaci cieczy znajdzie się w butli.
polega na wtłaczaniu azotu z butli do urządzenia i wytłaczaniu ciekłego czynnika z urządzenia.

139

Stredne ťažká

Formy zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego to?


Recykling, regeneracja, utylizacja.
Regeneracja, rekuperacja.
Odzysk, utylizacja.
Utylizacja, składowanie.

140

Stredne ťažká

Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadowego czynnika chłodniczego jest:


Regeneracja.
Recykling.
Utylizacja.
Magazynowanie.

141

Stredne ťažká

Im niższa jest temperatura parowania, ...


...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.
…tym większa jest gęstość czynnika chłodzącego i mniejsza się strumień masy przepływającego czynnika.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodzącego i tym większa jest wydajność chłodnicza kompresora (sprężarki).
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.

142

Stredne ťažká

W jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe (np. butle z czynnikiem chłodniczym)?


Nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób powinny być oznaczone zbiorniki ciśnieniowe.
Powinny posiadać logo producenta i datę produkcji.
Powinny posiadać jedynie oznaczenia dotyczące wagi i pojemności.
Powinny posiadać między innymi informacje takie jak: nr normy stosowanej do projektowania, konstrukcji i badania; znaki indentyfikacyjne kraju zatwierdzenia i jednostki kontrolującej; datę badania odbiorczego; znaki produkcyjne i eksploatacyjne.

143

Stredne ťažká

Operacja odzysku czynników chłodniczych nie wymaga zastosowania:


Wagi o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianej butli.
Stacji do odzysku czynników chłodniczych.
Węży z zaworami odcinającymi.
Elektronicznego wykrywacza nieszczelności.

144

Stredne ťažká

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je, a potem wtłacza do skraplacza, podnosząc ciśnienie do wymaganego ciśnienia skraplania.
Sprężarka wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu
Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.

145

Stredne ťažká

Czym jest zalewanie sprężarki?


Zasysanie ciekłego czynnika do przewodu ssawnego sprężarki.
Zalewanie ciekłym czynnikiem chłodniczym/olejem komory sprężania.
Wielka ilość ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku.
Zalewanie sprężarki poprzez opady atmosferyczne.

146

Stredne ťažká

W jakim stopniu /zakresie regulujemy prędkość obrotową silnika sprężarki w przypadku użycia przetwornicy częstotliwości?


Maksymalnie do 10%.
Od około 30% do 90% wydajności.
Regulacja obrotów silnika sprężarki nie jest tożsama z regulacją wydajności chłodniczej.
W przybliżeniu od 30 do 75 Hz, to jest około od 60% do 150% wydajności chłodniczej.

147

Stredne ťažká

Dlaczego należy obowiązkowo przestrzegać odpowiedniej kolejności faz w przypadku kompresorów (sprężarek) typu scroll i kompresorów (sprężarek) śrubowych?


Ponieważ ten typ kompresorów uruchamia się z trudem w przypadku zmiany kolejności faz.
Ponieważ zmniejszyłaby się prędkość obrotowa silnika, a w rezultacie wydajność sprężarki.
Ponieważ te typy kompresorów (sprężarek) są wrażliwe na spadki napięcia.
Ponieważ zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek), a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).

148

Stredne ťažká

Obieg dwustopniowego parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego powinien mieć w każdym stopniu układu:


stopień sprężania mniejszy niż 8.
stopień sprężania mniejszy niż 6.
stopień sprężania mniejszy niż 18.
stopień sprężania większy niż 8.

149

Stredne ťažká

Dlaczego zachodzi konieczność uszczelnienia wałów w przypadku dławnicowych kompresorów (sprężarek) chłodniczych?


Ponieważ zabezpiecza wyciekowi oleju.
Ponieważ musimy zapobiec wniknięciu powietrza do sprężarki i musimy zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego ze sprężarki.
Ponieważ zabezpiecza smarowanie łożyska.
Ponieważ zabezpiecza łożysko wału korbowego kompresora.

150

Stredne ťažká

Kiedy dochładzanie czynnika jest wystarczające?


Kiedy nie będziemy obserwować tworzenia się pęcherzyków pary we wzierniku cieczy.
Kiedy wylot ze skraplacza jest zimny.
Kiedy rozdzielacze cieczy są ciepłe.
Kiedy parownik pokryje się szronem.

151

Stredne ťažká

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


Ogrzewanie polepsza rozpuszczanie czynnika w oleju co jest korzystne dla jego lepkości.
Ogrzewanie zapobiega rozpuszczaniu się czynnika chłodniczego w oleju.
Ogrzewanie utrzymuje olej smarujący w postaci ciekłej.
Ogrzewanie zapewnia osuszanie oleju smarującego.

152

Stredne ťažká

Co to są zestawy sprężarkowe?


Chodzi o większą ilość (kilka) urządzeń skraplających chłodzonych powietrzem.
Chodzi o większą ilość (kilka) sprężarek połączonych w dowolny sposób.
Chodzi o większą ilość (kilka) równolegle połączonych sprężarek umieszczonych na wspólnej ramie.
Chodzi o zestawy, które składają się z dwustopniowych sprężarek.

153

Stredne ťažká

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


Są to tanie i łatwe w montażu jednostki.
Możliwość regulacji, według potrzeb, wydajności chłodniczej.
Łatwa modyfikacja instalacji.
Oszczędność przestrzenna i mniejsze zużycie energii.

154

Stredne ťažká

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: jakie temperatury parowania i skraplania (to i tk), względnie jakie wartości ciśnień decydują o zastosowaniu sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: wydajność sprężarki, rodzaj czynnika, wielkość geometryczna sprężarki.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.

155

Stredne ťažká

Jakie podstawowe funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej uszczelnia szczelinę między tłokiem, a cylindrem.
Olej uszczelnia powstające nieszczelności w układzie.
Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.
Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.

156

Stredne ťažká

Jakie są najbardziej korzystne sposoby regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


Przy pomocy zaworu rozprężnego.
W wyniku przysłaniania części parownika zmniejszając powierzchnię wymiany.
Przy pomocy zaworów regulacji ciśnienia.
Poprzez zmianę pojemności skokowej sprężarki, poprzez zmianę prędkości obrotowej, wyłączanie poszczególnych cylindrów.

157

Stredne ťažká

Na czym polega regulacja obejściowa (by-pass) sprężarki?


Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.
Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego.
Regulacja obejściowa (by–pass) nie służy do regulacji sprężarki.
Do przewodu ssącego wprowadza się czynnik chłodniczy w postaci schłodzonych i będących pod wysokim ciśnieniem par.

158

Stredne ťažká

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.
Oba typy sprężarek są rozbieralne, a różnica polega na różnych wydajnościach.
Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.
Obudowa sprężarek półhermetycznych jest rozbieralna, natomiast obudowa sprężarek hermetycznych jest nierozbieralna.

159

Stredne ťažká

W jaki sposób działa sprężarka typu scroll (sprężarka spiralna)?


Jest to typ urządzenia tłokowego.
Sprężarka typu scroll jest znana również pod nazwą turbosprężarki.
Wykorzystuje dwie śruby do sprężania czynnika.
Jest to urządzenie wyposażone w dwie spirale. Jest to typ sprężarki wyporowej (objętościowej), w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali.

160

Stredne ťažká

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


Powoduje skraplanie przemieszczającego się przez niego czynnika chłodniczego.
Ciekły czynnik chłodniczy ulega odparowaniu a niewielka jego ilość ulega przegrzaniu.
Medium przepływające przez parownik (glikol, woda) odparowuje, a czynnik chłodniczy się skrapla.
Schładza przemieszczający się przez niego czynnik chłodniczy.

161

Stredne ťažká

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki?


Regulacja chroni sprężarkę przed małym obciążeniem cieplnym.
Pozwala na dopasowanie wydajności chłodniczej do wymagań.
Zapewnia odpowiednie smarowanie sprężarki.
Zapewnia regulację wydajności chłodniczej w oparciu o temperatury skraplania.

162

Stredne ťažká

Dlaczego inwerterowa regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek chłodniczych?


Inwerterowa regulacja obrotów może być stosowana w każdym typie sprężarki w celu zapewnienia sprężarce odpowiedniego smarowania.
Inwerterowa regulacja obrotów zmniejsza zużycie energii tylko przy czynnikach naturalnych.
Inwertorowa regulacja obrotów umożliwia ciągłą, płynną regulację wydajności chłodniczej.
Inwerterowa regulacja obrotów obniżając obroty silnika sprężarki chłodniczej powoduje lepszy przepływ powrotny oleju do sprężarki.

163

Stredne ťažká

Czy temperatura zasysanego gazu wpływa na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki)?


Wpływa, ale pod warunkiem głębokiego schłodzenia gazu.
Temperatura nie ma żadnego wpływu na wydajność chłodniczą kompresora.
Wpływa w sposób zasadniczy na wydajność.
Wpływa, ale tylko na sprężarki tłokowe.

164

Stredne ťažká

Czy w przypadku jednostek kompresorowych wyposażonych w system kontroli poziomu oleju zachodzi potrzeba instalowania sprężarek na tej samej wysokości?


Tylko sprężarek śrubowych.
Tylko sprężarek typu scroll.
Nie.
Tak.

165

Stredne ťažká

Jakie funkcje w transportowej instalacji chłodniczej spełnia sprężarka zasilana od silnika pojazdu?


Sprężarka ta zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podczas gdy silnik pojazdu pracuje.
Sprężarka ta skrapla czynnik chłodniczy podczas jazdy.
Sprężarka ta wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu, podczas gdy silnik pojazdu jest wyłączony.
Sprężarka spręża powietrze z otoczenia i zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.

166

Stredne ťažká

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


Powietrze i CO2.
Woda lub powietrze.
Woda i mieszanina niezamarzająca.
Amoniak

167

Stredne ťažká

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło pobrane w parowniku i dostarczone w procesie sprężania jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło oddane w wymienniku regeneracyjnym jest pobierane w skraplaczu.

168

Stredne ťažká

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury punktu krytycznego czynnika chłodniczego, skraplanie:


nie wystąpi.
temperatura nie ma wpływu na skraplanie.
wystąpi zawsze bez względu na temperaturę.
wystąpi pod warunkiem zastosowania skraplacza specjalnej konstrukcji.

169

Stredne ťažká

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


Dochłodzenie za pomoc dodatkowego wymiennika i ciekłego azotu.
Dochładzanie za pomocą gorącej pary o wysokim ciśnieniu.
Dochładzanie czynnika chłodniczego olejem (rozpuszczanie czynnika chłodniczego w oleju).
Dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego w końcowej sekcji skraplacza.

170

Stredne ťažká

Czemu służy regulacja obrotów wentylatora skraplacza?


Regulacja obrotów wentylatora skraplacza powoduje pogorszenie efektywności energetycznej.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zapewnia utrzymanie ciśnienia skraplania na odpowiednim poziomie.
rozproszenie czynnika w razie nieszczelności instalacji.
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zabezpiecza najwyższe dopuszczalne ciśnienie skraplania.